A. | B. | C. | D. |
分析 由线框进入磁场中切割磁感线,根据运动学公式可知速度与时间关系;由法拉第电磁感应定律E=BLv,可得出产生感应电动势与速度关系,由闭合电路欧姆定律来确定感应电流的大小,并由安培力公式可确定其大小与时间的关系;根据磁通量的定义可求得磁通量的变化率;由牛顿第二定律来确定合力与时间的关系;最后根据电量的表达式来得出电量与时间的关系.
解答 解:A、金属框做匀加速运动,其速度为:v=at
感应电动势为:E=BLv
金属框进入磁场过程中受到的安培力为:F安=BIL=$\frac{{B}^{2}{L}^{2}v}{R}$=$\frac{{B}^{2}{L}^{2}at}{R}$
由牛顿第二定律得:F-$\frac{{B}^{2}{L}^{2}at}{R}$=ma
则有:F=$\frac{{B}^{2}{L}^{2}at}{R}$+ma,F-t图象不经过原点,故A错误.
B、金属框的位移为:x=$\frac{1}{2}$at2
磁通量的变化率为:$\frac{△Φ}{△t}=\frac{B•△S}{△t}$=$\frac{B•L•\frac{1}{2}a{t}^{2}}{t}$=$\frac{1}{2}BLat$,图象为过原点的倾斜直线,故B错误.
C、金属框中的感应电流为:I=$\frac{E}{R}=\frac{BLv}{R}=\frac{BLat}{R}$
金属框的电功率为:P=I2R=$\frac{{B}^{2}{L}^{2}{a}^{2}{t}^{2}}{R}$,P与t2成正比,故C正确.
D、电荷量为:q=I△t=$\frac{△Φ}{R}$=$\frac{BL•\frac{1}{2}a{t}^{2}}{R}$=$\frac{BLa}{2R}$t2,图象为正比例函数图象,故D正确.
故选:CD.
点评 解决本题的关键在于掌握运动学公式,并由各自表达式来进行推导,从而得出结论是否正确,以及掌握切割产生的感应电动势E=BLv.知道L为有效长度.
科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | A端距离地面的高度为$\frac{g{s}^{2}}{2{v}_{0}^{2}}$ | |
B. | 小球运动至B端时其水平方向的速度大小为v0 | |
C. | 小球从A端运动至B端的时间为$\frac{s}{{v}_{0}}$ | |
D. | 小球运动至B端的速率为$\frac{gs}{{v}_{0}}$ |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 电键K断开后,没有电流流过电流表G | |
B. | 所有光电子的初动能为0.7 eV | |
C. | 光电管阴极的逸出功为2.3 eV | |
D. | 改用能量为1.5 eV的光子照射,电流表G也有电流,但电流较小 |
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科目:高中物理 来源: 题型:解答题
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科目:高中物理 来源: 题型:计算题
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科目:高中物理 来源: 题型:计算题
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科目:高中物理 来源: 题型:填空题
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